碰撞實驗為詳細了解單個粒子水平上的分子相互作用提供了新方法,分子和材料研究所的理論和實驗物理學家在《科學》期刊上這項新研究,全面描述了溫度接近絕對零度(-273.15℃)的分子碰撞,揭示了支配分子碰撞內(nèi)部運作的量子力學基本定律。在低溫下,量子力學規(guī)則規(guī)定分子行為是波動的,在這種情況下,分子碰撞更類似于水波撞擊巖石,而不是臺球之間的碰撞。
分子在碰撞中的這種波動行為的結果,就是共振的發(fā)生。在特定的碰撞能量下,碰撞分子在飛離之前形成了一個長壽命的復合體,即所謂的共振。在這些特定的能量下,散射行為與在附近能量下的散射行為有很大不同,因為分子在一起的時間更長,并且它們之間的相互作用,對碰撞的結果有更強影響。分子間的相互作用,可以用“相互作用勢”的形式來定量表示。
量子力學提供了從先進的“從頭算”計算中,獲得這種相互作用勢的可能性,并隨后將它們用于預測碰撞實驗結果的“量子散射”計算中。當計算結果與實驗數(shù)據(jù)吻合時,證實了從頭計算的準確性。Bas van de Meerakker教授的實驗小組和Gerrit Groenenom教授理論小組之前的合作已經(jīng)證明,這是一個非常有用的工具,可以詳細和準確地理解分子之間的相互作用。
低能碰撞
在實驗中,研究人員能夠在略高于絕對零度的溫度下,檢測到碰撞中的共振。Bas van de Meerakker冷分子光譜學博士研究員蒂姆·德·瓊(Tim De Jongh)解釋說:在這些極低的溫度下,由于共振的存在,我們可以觀察到分子間相互作用的細節(jié)大大增強,從而可以利用這一點來靈敏地測試從頭計算。然而,實驗結果與理論計算結果并不相符,Gerrit Groenom理論化學小組博士研究員Matthieu Besemer澄清說:
用通常被稱為‘黃金標準’的方法,計算相互作用勢足夠準確,足以再現(xiàn)所有之前的實驗數(shù)據(jù),但對于這些測量,我們不得不將相互作用勢的計算范圍擴大到標準理論之外。挑戰(zhàn)來自于精確描述分子復合物中存在的大量電子之間相互作用的困難。通過使用超出“黃金標準”的從頭計算,實驗和理論之間取得了一致。兩個學科和小組之間的協(xié)同作終于達成一致,并增強了我們對在量子力學下分子相互作用的理解。
HET控制碰撞
科學家已經(jīng)證明,通過將相互作用降低到最基本的形式,可以觀察到最細微的影響。在這些低溫下,分子間的相互作用很容易受到電場等外部影響的影響。最終,這意味著研究人員將能夠利用外場來調(diào)節(jié)甚至控制碰撞。這不僅創(chuàng)造了以盡可能高的細節(jié)探測分子碰撞的前景,而且創(chuàng)造了以最高控制能力操縱碰撞的前景。
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博科園|研究/來自:荷蘭科學研究組織NWO
研究發(fā)表期刊《科學》
DOI: 10.1126/science.aba3990
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